Fotokatalysatorer

Hvorfor velge oss

 

Rik erfaring
Med flere tiår med erfaring i forskning, produksjon og markedsføring av organiske kjemikalier, har vi blitt en global leverandør av kjemisk forskning, utvikling og produksjon.

 

Profesjonelt team
Genie Chemical har et svært dyktig FoU-team på mer enn 200 personer.

 

Én{0}}tjeneste
Kvalitetsinspeksjon, produksjonskontroll og etter{0}}salgsservice, som gir én-service.

 

QC
Den har oppnådd ISO 9001-sertifisering og har satt opp et dedikert testsenter for å implementere strenge kvalitetskontrollstandarder i alle stadier av produksjonsprosessen. Kvalitetsinspektører overvåker produksjonsprosessen for hvert produkt nøye for å sikre kvaliteten på det endelige kjemiske produktet.

 

Hva er fotokatalysatorer

 

 

Fotokatalysatorer er materialer, spesielt halvledere som titandioksid og sinkoksid, som akselererer kjemiske reaksjoner under lysbestråling. Når fotoner med tilstrekkelig energi treffer fotokatalysatoroverflaten, genereres elektron-hullpar. Dette setter i gang redoksreaksjoner som bryter ned organiske forurensninger og desinfiserer vannbårne patogener. Allsidige og effektive fotokatalysatorer utnytter solenergi eller kunstig lys for å drive disse reaksjonene, og tilbyr dermed en fornybar og miljøvennlig-løsning.

 

 

 
Fordeler med Photocatalysts
 

 

Deodorant effekt

Fotokatalysatorer inneholder en komponent som kalles titandioksid. Når dette titandioksidet utsettes for ultrafiolett lys eller fluorescerende lys, produseres reaktive oksygenarter. Den absorberer lukt-forårsaker stoffer den kommer i kontakt med og bryter den ned til vann og karbondioksid. Den har fordelen av å fjerne all lukt i rommet, som sigarett-, mugg- og skolukt.

Nedbryting og fjerning av skadelige stoffer: fjerning av formaldehyd, fjerning av lukt

Fotokatalysator har også funksjonen til å dekomponere og fjerne "formaldehyd". Disse skadelige stoffene fordampes fra byggematerialer og møbler og er årsak til allergiske sykdommer i rom. I tillegg, i motsetning til metodene for å fjerne kjemikalier eller giftige stoffer, består den svært aktive synlige lys-fotokatalysatoren hovedsakelig av et stoff som kalles nano-titaniumdioksidapatitt, som også kan brukes som et mattilsetningsstoff, som er trygt og har ingen bivirkninger.

Antibakteriell effekt

Fotokatalysator har en deodoriserende effekt. Det har effekten av å bryte ned og fjerne Norovirus, influensa, Escherichia coli, Salmonella og sopp. Spesielt muggsopp sprer sporer etter hvert som de formerer seg, og å belegge veggbelegg eller tak med fotokatalysatorer er veldig effektivt mot disse sporene.

Anti-alger og anti-muggeffekt

Fotokatalysatorer som inneholder sølvioner har en antibakteriell effekt, så selv en liten mengde lys kan ha en antibakteriell effekt. I tillegg har fotokatalytisk titanoksyd effekten av å bryte ned skadelige stoffer produsert av bakterier, som ikke kan dekomponeres av tradisjonelle antibakterielle midler når de dør. Den beskytter for eksempel mot bakterier som O-157, E. coli og mugg, og på grunn av dens soppdrepende effekt forhindrer den ubehagelig lukt.

 

Bunnstoffeffekt

Fotokatalysatoren har som funksjon å spalte og fjerne kjemiske stoffer som ammoniakk i kontakt med veggbelegget. Derfor har den effekten av å undertrykke gulning forårsaket av sigaretter og lignende.

 

Typer fotokatalysatorer

 

Homogen fotokatalyse

Den homogene fotokatalysen innebærer eksistensen av reaktanter og fotokatalysatorene i samme fase, dvs. begge kan være i form av gasser. Et av de svært vanlige eksemplene på homogene fotokatalysatorer som brukes er ozon- og foto-Fenton-systemer (Fe+ og Fe+/H2O2). Her skal den reaktive arten være hydroksylradikalet (•OH) som har en tendens til å bli brukt til forskjellige formål og formål. Denne mekanismen for å produsere hydroksylradikal (•OH) av ozon kan følge disse to banene nevnt nedenfor.

Heterogen fotokatalyse

Det er åpenbart fra definisjonen at "heterogen katalyse" innebærer at katalysatorene og reaktantene er i forskjellige faser. Heterogen fotokatalyse er et emne som involverer et relativt stort utvalg av reaksjoner, som inkluderer, men ikke begrenset til; milde eller totale oksidasjonsreaksjoner, dehydrogeneringsprosess, hydrogenoverføringsreaksjon, 18O2–16O2 og deuterium-alkanisotoputvekslingsreaksjon, metallavsetning, vanndetoksifisering, prosess for fjerning av gassformige forurensninger, etc. Generelt og ofte brukte heterogene fotokatalysatorer inkluderer overgangsmetall-oksider og halvledere som er unike.

CAS:80907-56-8 | [Ru(Bpz)3][PF6]2

 

Bruk av fotokatalysatorer
 

Vannbehandling

I behandlingsprosesser for avløpsvann brukes forskjellige binære så vel som ternære halvledere som fotokatalysatorer. Fotokatalysatorene titandioksid (TiO2) og sinkoksid (ZnO) brukes ofte til rensing av avløpsvann. Sinkoksid fotokataly er en utmerket oksidasjonssubstans som i stor grad brukes til behandling av avløpsvann i industrier som i farmasøytisk industri, trykkpresse og farging, papir- og tremasseindustri, etc. Titandioksid (TiO2) nanorør også kjent som (TNT) er svært gunstige fotokatalysatorer av vann for dekontaminerende vann. Benjwal et al. (2015) studier viser at de grafenoksid-TiO2/Fe3O4-baserte ternære nanokomposittene er av potensielle implementeringer i behandling av avløpsvann.

Fjerning av spormetaller

Noen av sporelementene som kvikksølv (Hg), krom (Cr) og bly (Pb), så vel som andre metaller, er ekstremt farlige for menneskers helse. Ved å bruke den heterogene fotokatalysen for å opprettholde kvaliteten på vann så vel som menneskers helse, kan slike toksisiteter av metaller med hell fjernes, selv ved lavere konsentrasjonsnivåer som deler per million (ppm).

Vannsplitting

For reaksjon av vannspaltning er det produsert forskjellige arter som sulfider, oksider og selenider som fotokatalysatorer. Titandioksid (TiO₂) nanopartikler, flere halvledere (koblet) som CaFe204/TiO₂, heterojunction WO3/BiVO4, samt kjerne- eller skallnanofibre som CdS/Zno, og mange flere, gir svært nyttige måter for hydrogenproduksjon fra vann.

Selvrensende-funksjoner

Titanium dioxide (TiO₂) fotokatalysatoren har oppnådd mye anerkjennelse som et nyttig fotofunksjonelt stoff, grunnen er at rengjøring av glass- og flisoverflater krever kjemiske vaskemidler, uttømming med høy energi, og det er også dyrt. Den selvrensende overflaten basert på titandioksid gjør at både uorganiske og organiske molekyler forblir absorbert og nedbrutt på den uten problemer. Etterpå blir det lett å vaske med vann på grunn av høy hydrofilisitet av TiO₂-film. Det nevnte utfallet av TiO2 blir funksjonelt under denne betingelsen; når frekvensen av absorberte organiske forurensninger på overflaten av materialet er mindre enn for innfallende solfotoner per tidsenhet. Belegget, malingsmaterialene for veggene i bygninger og byggeprosesser er mye utsatt for dårlige værforhold som naturlig nedbør og hardt sollys, så

 

 
Faktorer som forbedrer Photocatalyst Ytelse
 
 
Kompositter/Kobling

En annen levedyktig teknikk for å gjøre fotokatalysatorer effektive i det synlige lyset for ulike bruksområder er kobling av halvledere eller kompositt. Slik at halvledere med et stort båndgap og et lite båndgap er koblet sammen slik at de har et mer negativt ledningsbånd (CB) nivå. Så resultatet blir; elektronene til ledningsbåndet (CB) kan injiseres fra halvlederen med liten båndgap til halvlederen med stort båndgap. Denne teknikken og fargestoffsensibiliseringsmetoden er like, men den eneste kontrasten er at elektronene vil bevege seg fra en halvleder til en annen. Produksjonen av hydrogen via koblet SnO2, CdS, CdS/Pt–TiO2 og NiS/ZnxCd1–xS/redusert grafenoksid er undersøkt.

 
Metallisering

For å forbedre den fotokatalytiske aktiviteten til en halvleder har forskjellige edelmetaller som Pt, Au, Ag, Ni, Cu, Rh, Pd, etc, blitt brukt. Sannsynligheten for elektron-hull rekombinasjon / gjensammenføyning reduseres av denne prosessen, og dette resulterer i en effektiv ladningsseparasjon samt høyere hastigheter av fotokatalytisk reaksjon. På grunn av disse egenskapene til edelmetaller kan elektronoverføring hjelpes, som fører til høyere fotokatalytisk aktivitet.

 
Fargestoffsensibilisering

Fargesensibilisering er en gunstig teknikk for overflateutvikling og modifikasjon av fotokatalysatorer for utnyttelse av synlig lys for energiomdannelsens skyld. Fargestoffer har oksidasjons-reduksjonsegenskapene så vel som synlig lysfølsomhet som kan være nyttig for solceller og i fotokatalytiske systemer. En katalytisk reaksjon kan startes fordi når fargestoffene blir utsatt for synlig lys, injiserer de elektroner til ledningsbåndet (CB) til halvledere. En rask og rask elektroninjeksjon og langsom bakoverreaksjon er hovedbetingelsene for å omdanne absorbert lys direkte til elektrisk energi med høyere effektivitet i solceller eller via produksjon av hydrogen.

 
Doping

Påføring av doping er kjent som tilsetning av urenheter til et rent stoff. Doping er delt inn i to underkategorier som er; (1) Kationisk doping og (2) Anionisk doping. Kationisk doping innebærer doping av kationer til halvlederne, slik som metaller som Al, Cu, V, Cr, Fe, Ni, Co, Mn, etc. På den annen side involverer anionisk doping bruk av anioner, slik som ikke-metaller som N, S, F, C, C, etc. fra hvert forskjellig dopingmiddel. Doping av metall så vel som ikke-metallion øker foto-responsen på overflaten av en fotokatalysator for å komme til det synlige området ved å bygge nye energinivåer (eller urenhetstilstand) mellom valensbåndet (VB) og ledningsbåndet (CB) for å redusere båndgapet. Elektronene som eksiteres av lys blir forskjøvet fra urenhetstilstanden til ledningsbåndet (CB).

 

 

Hvordan forhindre deaktivering av fotokatalysatorer?
 
 

Forgiftning

Den primære årsaken til deaktivering av Photocatalysts er forgiftning. Det refererer til reversibel eller irreversibel kjemisk deaktivering av en fotokatalysator og fører til tap av katalytisk aktivitet, stabilitet og selektivitet, noe som forårsaker alvorlige problemer og økonomiske tap i industrielle katalytiske prosesser. Figur 1. viser svovelforgiftning av H2S av nikkelfotokatalysatorer med og uten oksygentilsetning.

 
 
 

Sintring

Sintring er en annen vanlig årsak til deaktivering av Photocatalysts. Det er en termisk degenerasjon som kommer med redusert katalytisk overflateareal og støtteareal. Hva verre er, de katalytiske fasene vil skifte til ikke-katalytiske faser, og dermed hindre de tiltenkte kjemiske reaksjonene.

 
 
 

Koksing

Koksing står for omtrent 20 % av fotokatalysatorens deaktivering, og det er vanligvis relatert til plugging. Nemlig de karbonholdige og andre materialene i Photocatalysts-porene avsettes, noe som reduserer porestørrelsen og hindrer reaktantmolekylene i å diffundere inn i porene. Vanligvis kan disse karbonholdige avsetningene fjernes ved gassifisering med vanndamp eller hydrogen, og vi får henholdsvis CH4, CO og COx. Så deaktivering av forkoksing er en reversibel prosess. Figur 2 er en skjematisk illustrasjon av koksavsetning på umodifiserte og metall-modifiserte HZSM-5 fotokatalysatorer.

 

 

Fotokatalysemekanisme

 

 

(1) Prosessen begynner med absorpsjon av lys og den påfølgende generering av ladningsbærere. Når overflaten av fotokatalysatoren belyses av lys med energi som er lik eller overstiger båndgapenergien til Metal Halide Perovskites (MHPs), oppstår en umiddelbar elektronovergang, som gir opphav til dannelsen av elektron-hull (e-h)-par. Det er verdt å merke seg at lys vanligvis er kategorisert i to bølgelengdeområder: ultrafiolett (UV) lys, som spenner over 200-400 nm, og synlig lys, som dekker området 400-800 nm. Spesielt når båndgapenergien (Eg) til en halvleder er lavere enn omtrent 3,1 elektronvolt (eV), kan materialet effektivt absorbere synlig lys. Denne evnen er av stor betydning fordi synlige fotoner utgjør en stor del av sollys, og bidrar til omtrent 50 % av sammensetningen.

 

(2) Den neste avgjørende fasen involverer separering og bevegelse av disse ladningsbærerne. Ettersom lys utløser overgangen av elektroner fra valensbåndet (VB) til ledningsbåndet (CB), etterlater det hull i VB. Denne elektron-hull (e-h) separasjonen er et sentralt trinn i fotokatalyse. Det er imidlertid viktig å erkjenne at rekombinasjonen av disse fotogenererte elektronene og hullene er en iboende og uunngåelig prosess. Dessverre kan denne rekombinasjonen hindre effektiv utnyttelse av ladningsbærere, og til slutt redusere den katalytiske aktiviteten til fotokatalysatorer.

 

(3) Det påfølgende trinnet involverer overflateredoksreaksjoner av de tilsvarende reaktantene. Dette innebærer rask overføring av elektroner, som er i stand til å reduksjon, og hull, som har oksidasjonspotensial, til utpekte reaksjonssteder på overflaten av metallhalogenideperovskitt (MHP) fotokatalysatorer. Termodynamisk sett krever det å oppnå vellykkede redoksreaksjoner en presis justering mellom energibåndstrukturen til halvlederen og redoksreaksjonspotensialene. Denne justeringen krever at energinivået til ledningsbåndet (CB) er mer negativt enn reduksjonspotensialet, mens energinivået til valensbåndet (VB) må være mer positivt enn oksidasjonspotensialet.

 

 
Hvordan vedlikeholde fotokatalysatorer
 
01/

Velg de riktige fotokatalysatorene
Å velge de riktige fotokatalysatorene for den spesifikke applikasjonen er avgjørende for å forhindre deaktivering. Ulike fotokatalysatorer har varierende grad av stabilitet og motstand mot deaktivering. Derfor er det viktig å velge en fotokatalysator som er egnet for de spesifikke prosessforholdene. Photocatalysts-designet betyr også noe. Du kan endre overflatearealet, porestørrelsen og pelletstørrelsen for å forhindre fotokatalysatorforgiftning.

02/

Hold fotokatalysatorene rene
En av hovedårsakene til at Photocatalysts deaktiveres er akkumulering av forurensninger på overflaten. Disse urenhetene kan komme fra råstoffet eller fra miljøet rundt. For å forhindre at dette skjer, er det viktig å periodisk tømme systemet eller filtrere råmaterialet.

03/

Unngå høye temperaturer
Fotokatalysatorer kan være følsomme for høye temperaturer, noe som kan føre til at de deaktiveres. Det er avgjørende å unngå å utsette fotokatalysatorene for temperaturer utenfor det sikre driftsområdet. Du bør overvåke temperaturen på systemet og justere prosessen deretter.

04/

Overvåk fotokatalysatoraktivitet
Overvåking av aktiviteten til Photocatalysts kan bidra til å oppdage endringer i ytelsen. Dette kan oppnås ved regelmessig å måle reaksjonshastigheten eller ved å utføre periodiske fotokatalysatortesting. Ved å overvåke aktiviteten til Photocatalysts, kan eventuelle problemer identifiseres tidlig, og korrigerende tiltak kan iverksettes for å forhindre deaktivering.

 

 
Vår fabrikk
 

 

Med flere tiår med erfaring i produksjon og markedsføring av-kjemikalier av høy kvalitet, Gnee Chemical Company, leverer vi organiske kjemikalier, biokjemikalier, farmasøytiske mellomprodukter og mer. Gnee Chemical har en dyktig arbeidsstyrke innen forskning og utvikling. Teamet vårt på mer enn 200 personer er ansvarlige for kvalitetstesting, produksjonskontroll og etter{4}}salgsservice som en-one-stop-tjeneste. Vi leverer FoU- og produksjonsløsninger til våre globale kunder. Vi følger prinsippet om "Kvalitet først" og har oppnådd ISO 9001-sertifisering. Vi har også satt opp et dedikert testsenter for å implementere strenge kvalitetskontrollstandarder i alle stadier av produksjonsprosessen. Kvalitetsinspektører overvåker produksjonsprosessen for hvert produkt nøye for å sikre kvaliteten på de endelige kjemiske produktene.

 

productcate-1-1

 

Sertifiseringer

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
 

 

 
FAQ
 
 

Spørsmål: Hva er begrensningene til fotokatalytisk system?

A: Imidlertid er mange av halvlederfotokatalysatorene ikke i stand til å absorbere det synlige lyset fra solspektrene på grunn av deres brede båndgap. Innlemmelsen av et fremmedelement som et dopingmiddel i gitteret til disse fotokatalysatorene ble vist å redusere båndgapet deres og forbedre synlig lysabsorpsjon.

Spørsmål: Hva er de tekniske utfordringene ved fotokatalyse?

A: Flere faktorer, inkludert ladnings-bærerekombinasjon, grenseflateladningsoverføringshemming, nedbrytningseffektivitet og ladningsseparasjon, reduserer effektiviteten av fotokatalyseprosessen når den eksponeres for det synlige spekteret [138]. En av de fremtredende utfordringene som vektlegges er lav hydrogenlagring [83].

Spørsmål: Er fotokatalysatorer gjenbrukbare?

A: De fotokatalytiske MoS2-filmene er lett gjenvinnbare og gjenbrukbare. Filmene viser høy strukturell og kjemisk stabilitet selv etter 5-sykluser av nedbrytningsstudiene.

Spørsmål: Hva er en god fotokatalysator?

A: En god fotokatalysator bør kjennetegnes ved: (i) evnen til å absorbere stråling fra et bredt spektralspekter av lys, (ii) passende posisjon av energibåndene til halvlederen om redoksreaksjonspotensialene, (iii) høy mobilitet og lang diffusjonsvei for ladningsbærere, (iv) termodynamisk.

Spørsmål: Hva er faktorene som påvirker fotokatalysator?

A: Omfanget av fargestoffadsorpsjon avhenger av den opprinnelige fargestoffkonsentrasjonen, fargestoffets natur, overflateareal av fotokatalysator og pH i løsningen. pH bestemmer overflateladningen til fotokatalysatoren. Adsorpsjon av fargestoffet er minimum når pH i løsningen er ved det isoelektriske punktet (nullladningspunkt.

Spørsmål: Hvorfor er fotokatalysatorer viktige?

Svar: Fotokatalysatorer er enestående materialer som lett kan endre solenergi for bruk i oksidasjons- og reduksjonsaktiviteter. Fotokatalysatorer brukes på flere områder, for eksempel eliminering av forurensninger fra luft og vann, vanndeling for å generere H2, luktkontroll, inaktivering av kreftceller og bakteriell inaktivering.

Spørsmål: Hvorfor brukes ikke ledere som fotokatalysator?

A: I tilfelle av leder overlapper valensbåndet og ledningsbåndet. For fotokatalytisk reaksjon er nødvendig betingelse oksidasjon og reduksjon samtidig, men i ledning er kun fri elektron tilgjengelig. Form leder, vi utfører bare oksidasjonsreaksjon om gangen, ikke begge reaksjoner samtidig.

Spørsmål: lue er de vanligste fotokatalysatorene?

A: Titan(IV)oksid
Til tross for de lovende egenskapene til sinkoksid, er titan(IV)-oksid fortsatt den mest brukte fotokatalysatoren. Dette er i stor grad relatert til den høyere kjemiske stabiliteten til TiO2. Titan(IV)-oksid har et lignende energigap som ZnO (3,2 eV) og et lignende energibåndmønster.

Spørsmål: Hva er den mest aktive fotokatalysatoren?

Svar: Titandioksid (TiO2) er den mest fremtredende fotokatalysatoren [1,2,3], mye brukt på grunn av dens store fotokatalytiske aktivitet, kjemiske og biologiske stabilitet, uløselighet i vann, syre og basemiljø, motstand mot korrosjon, ikke-toksisitet, lav pris og tilgjengelighet sammenlignet med oksid, sulfid.

Spørsmål: Hva er kravene til en fotokatalysator?

A: Kravene til en fotokatalysator inkluderer minst ett halvledermateriale-A med et båndgap på minst 3 eV, minst ett halvledermateriale-B med et båndgap på mindre enn eller lik 3 eV, og minst ett tilsetningsstoff-C. Ettersom innholdet i fotokatalysatoren er, kan stoffets ytelse absorbere mer ammoniak, og deodoranten øker bedre, deodorant-effekten er også bedre. Når innholdet av fotokatalysatorfiber er 80 % og 100 %, har stoffene god luktfjernende effekt.

Spørsmål: Hva er problemene med fotokatalyse?

A: De materialrelaterte-utfordringene inkluderer syntese og design av fotokatalysatorer som kan absorbere synlig lys med høy kvanteeffektivitet, kokatalysatorer som er selektive og kan akselerere reduksjons- og/eller oksidasjonsreaksjoner, og beskyttelseslag som letter migrering av minoritetsbærerne til .

Spørsmål: Hva er det grunnleggende om fotokatalysator?

A: I fotokatalyse brukes stråling for å akselerere kjemiske reaksjoner. Strålingen er stort sett delt inn i to regioner: ultrafiolett og synlig, som er fremtredende valgt basert på katalysatoren, f.eks. Bare 4% av solspekteret kommer under UV-området.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom fotokatalyse og fotokatalysator?

Svar: Fotokatalyse inkluderer reaksjoner som finner sted ved å bruke lys og en halvleder. Substratet som absorberer lys og fungerer som en katalysator for kjemiske reaksjoner er kjent som en fotokatalysator.

Spørsmål: Hva er nedbrytning av fotokatalysator?

A: Fotokatalytisk nedbrytning er en avansert oksidasjonsprosess, som kan brukes til å bryte ned forurensninger med høy konsentrasjon, kompleksitet og lav biologisk nedbrytbarhet [204]. Fotokatalytisk nedbrytning bruker lysenergi til å drive nedbrytning av forurensende stoffer.

Spørsmål: Hvorfor brukes UV-lys i fotokatalyse?

A: Direkte eksitasjon av UV-lys har lenge gitt en unik måte å få tilgang til molekyler i sin eksiterte tilstand og fremme ukonvensjonell reaktivitet. Med fremkomsten av fotokatalyse kan disse eksiterte tilstandene nås ved å bruke mindre-energisk stråling ved hjelp av en fotosensibilisator.

Spørsmål: Hvilke metaller brukes i fotokatalyse?

A: Her rapporterer vi en fotokatalytisk prosess som gjør det mulig å selektivt hente syv edle metaller – sølv (Ag), gull (Au), palladium (Pd), platina (Pt), rhodium (Rh), ruthenium (Ru) og iridium (Ir) – fra avfallskretskort, ternære biler og katalysatorer.

Spørsmål: Hva er nanomaterialene for fotokatalyse?

Svar: Metalliske nanopartikler som platina, sølv og gull, eller deres kombinasjon, er utmerkede materialer sammenlignet med flere metall-baserte oksider. Disse materialene har gode elektroniske og fotokatalytiske egenskaper.

Spørsmål: Hva er begrensningene ved fotokatalyse?

A: En begrensning er det smale området for lysrespons og utilstrekkelig ladningsseparasjonsevne til tilgjengelige halvledermaterialer. En annen begrensning er utfordringen med å skalere opp fotokatalyse til en industriell prosess som er kostnads-konkurransedyktig med eksisterende teknologier.

Spørsmål: Hva er parametrene som påvirker fotokatalyse?

A: Ved fotokatalytisk nedbrytning av fargestoffer i avløpsvann er følgende driftsparametre som påvirker prosessen: pH i løsningen som skal degraderes, og pH til forløperløsningen (katalysatorens løsning under fremstilling av katalysator); oksidasjonsmiddel, kalsineringstemperatur, dopinginnhold og katalysator ...

Spørsmål: Produserer fotokatalyse ozon?

A: Ja, avhengig av UV-bølgelengden. UV-lyset varierer fra 160-240 nanometer er ideelt for å lage ozon fra oksygen. Husk at oksygenmolekyler skaper ozon gjennom en prosess kjent som fotolyse. Prosessen forstyrrer vanligvis oksygenmolekylet og resulterer i valente oksygenatomer.

Som en av de ledende produsentene og leverandørene av fotokatalysatorer i Kina, ønsker vi deg hjertelig velkommen til engros billige fotokatalysatorer til salgs her fra fabrikken vår. Alle kjemiske produkter er med høy kvalitet og konkurransedyktig pris.

whatsapp

Telefon

E-post

Forespørsel

bag